Questões de Concurso
Para embrapa
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No monitoramento autônomo de áreas de plantio com o objetivo de controle e planejamento das intervenções, a partir da geração de dados por meio de captura de imagens espectrais e da classificação de padrões de plantas para detecção precoce e manejo de doenças e pragas, os erros de detecção do tipo falso negativo são frequentemente causados por fatores como presença de poeira, detritos ou gotículas de água.
A agricultura 4.0 é caracterizada pela aplicação intensiva de tecnologias avançadas para melhorar consideravelmente a produtividade e lucratividade do setor agropecuário e tem incorporado tecnologias disruptivas como agricultura de precisão, robótica, aprendizado de máquina, inteligência artificial, blockchain, biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia e computação quântica, porém sem considerar a sustentabilidade.
No contexto da agricultura digital envolvendo diferentes processos biológicos, as aplicações da computação quântica podem ser agrupadas em áreas como bioinformática, sensoriamento remoto, modelagem climática e agricultura inteligente.
Acerca do problema destacado no trecho de texto precedente e do emprego da fotônica na melhoria do rebanho, julgue o item a seguir.
Um exemplo de terapia fotodinâmica para pododermatites bovinas como tilomas e hiperplasia interdigital é o uso da substância azul de metileno como fotossensibilizador sobre as lesões e irradiação com laser vermelho de comprimento de onda de 660 nm, com 192 J/cm2 por 20 minutos contínuos; essa aplicação para inativação de microrganismos, embora seja local e instantânea, apresenta um nível de ação sistêmica, devido à citotoxicidade do marcador.
Acerca do problema destacado no trecho de texto precedente e do emprego da fotônica na melhoria do rebanho, julgue o item a seguir.
A terapia fotodinâmica consiste no uso de uma substância fotossensível marcadora em um meio biológico, atóxica isoladamente, mas que, ao ser ativada pela irradiação de luz laser com densidade energética e comprimento de onda específico, torna-se citotóxica para o meio biológico, com alto poder de letalidade para os microrganismos marcados na lesão.
A inativação fotodinâmica antimicrobiana apresenta um grande potencial no tratamento de fungos patogênicos: apesar de seu elevado custo, essa técnica pode eliminar uma infecção de forma eficiente, com baixa toxicidade e reduzido tempo de exposição aos fármacos.
Entre os fotossensibilizadores utilizados na inativação fotodinâmica antimicrobiana de fungos, destacam-se os fenotiazínicos, que são compostos de estrutura tricíclica e geralmente catiônicos, capazes de gerar altas quantidades de EROs (espécies reativas de oxigênio) e apresentam absorção máxima entre 620 nm e 660 nm.
Não sendo eficiente o controle químico da bactéria Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), causadora da podridão negra, o emprego da inativação fotodinâmica com corante fenotiazinico isolado, não irradiado, no preparo e controle de qualidade das sementes de canola é uma boa alternativa para o combate a essa praga.
Na inativação fotodinâmica, a molécula do fotossensibilizador é excitada pela luz no comprimento de onda ideal até um estado tripleto e transfere energia do fóton para o oxigênio molecular, produzindo espécies reativas de oxigênio capazes de causar danos à membrana celular, ao DNA, oxidação de compostos orgânicos insaturados, como os lipídeos, além de inativarem enzimas essenciais ao microrganismo, o que resulta na morte dos patógenos na região marcada.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
Caso se deseje monitorar a eficiência da fotossíntese da planta e detectar precocemente o estresse hídrico ou deficiência nutricional, pode-se utilizar um espectrofotômetro na faixa de comprimento de onda da fluorescência da clorofila, que deve ter fonte de luz em 625 nm, filtro de corte de passagem curta para NIR e temperatura de operação entre 0 °C e 40 °C, entre outros requisitos.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) é uma técnica padrão empregada na determinação da concentração de proteína de grãos inteiros (GPC) e utiliza modelos de calibração multivariada para predizer a GPC a partir da relação estabelecida entre a GPC e espectros de absorção difusa do NIR.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
A termografia (TIR) é um método de espectroscopia na faixa do espectro infravermelho, entre 03 μm e 14 μm, e se destina a identificar variações de temperatura distribuída em uma superfície, sendo um método não destrutivo para as amostras e que não sofre interferências caso eventuais objetos surjam entre o alvo e a câmera térmica, uma vez que consegue inferir a variação de temperatura dos objetos analisados e não depende da incidência direta de um feixe de luz.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
A espectroscopia UV-visível é a melhor alternativa para a determinação da maturidade e da cristalinidade de fibras de algodão, permitindo que se definam os índices de maturidade infravermelha (MIR) e cristalinidade infravermelha (CIIR) dessas fibras.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
Na espectroscopia Raman, técnica analítica baseada na detecção de vibrações moleculares que gera espectros únicos e altamente resolvidos de um sistema, utiliza-se luz incidente cujo comprimento de onda varia entre 480 nm e 1.064 nm e, então, mede-se o deslocamento Raman entre 700 nm e 4.000 nm.
A respeito das técnicas fotônicas para a caracterização de materiais, julgue o próximo item.
A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) é uma técnica especializada para identificar tipos de ligações químicas em uma molécula, produzindo um espectro de absorção de infravermelho que funciona como uma impressão digital molecular.
Sensores quânticos baseados em condensados de Bose-Einstein podem ser utilizados para medir variações na gravidade local com precisão extrema, permitindo a detecção indireta de mudanças na umidade do solo e na densidade de matéria orgânica, o que contribui para análises avançadas de sustentabilidade agrícola.
Sondas fluorescentes baseadas em pontos quânticos (quantum dots) são tecnologias promissoras para, por exemplo, detectar, de maneira sensível e seletiva, o glifosato em produtos agrícolas, e a utilização de tecnologias quânticas, como os pontos quânticos, abre um leque de possibilidades para o monitoramento contínuo da saúde dos cultivos e da segurança alimentar, oferecendo precisão na detecção de baixos níveis de contaminantes.
A espectroscopia Raman aprimorada por efeito de superfície (SERS), quando combinada com sensores quânticos, possibilita a detecção ultrassensível de traços de contaminantes em amostras de água agrícola, aumentando a seletividade da análise sem a necessidade de reagentes químicos.
A computação quântica tem potencial promissor para otimizar a previsão de safras, a gestão hídrica, as simulações climáticas e a análise de solos, aumentando a eficiência da tomada de decisão no agronegócio, embora o desenvolvimento de aplicações quânticas para agricultura ainda enfrente desafios, como custos altos e requisição de infraestrutura avançada.
Os magnetômetros quânticos baseados em defeitos de vacância de nitrogênio em diamantes são capazes de mapear variações espaciais da atividade microbiana no solo com resolução nanométrica, fornecendo um indicador direto da saúde do solo em escala agrícola.